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上海诗幕自动化设备有限公司,*从事品自动化设备研发及销售的企业,对各大自动化产品有着强大的优势,并且对优势产品有着大量的备货。与欧洲及从事电气的各大公司有着良好的协作关系。
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应对PLC工作中措施
1 引言
PLC由于具有功能强、程序设计简介,方便等优点,特别是高可靠性、较强的适应恶劣工业的能力,已被广泛应用于自来水行业。但由于现场条件恶劣、湿度高、以及各种工业电磁、辐射等,会影响的正常工作,因此必须工程的抗设计。
水厂应用中的PLC所受的源主要有电源引入的、接地引入的和输入输出电路引入的三类。如果PLC的问题解决得不好,将无法可靠运行,将会影响到正常供水。因此,有必要对PLC应用中的问题进行探讨。主要本文分别讨论PLC的三种抗技术。
2 抗的技术对策分析
为防止,可采用硬件和的抗措施,其中,硬件抗是基本和重要的抗措施,一般从抗和防两方面入手来和源,切断对的耦合通道,对的性。
2.1 电源引入的
电网的,的波动,将直接影响到PLC的可靠性与性。如何电源的是PLC的抗性能的主要环节。
(1) 加装滤波、隔离、屏蔽、开关稳压电源。
设置滤波器的作用是为了从电源线传导到中,使用隔离变压器,必须注意:屏蔽层要良好接地;次级连接线要使用双绕线(电线间的),隔离变压器的初级绕组和次级绕组应分别加屏蔽层,初级的屏蔽层接交流电网的零线;次级的屏蔽层和初级间屏蔽层接直流端。
为了电网大容量设备起停(如送水泵等)引起电网电压的波动,保持供电电压的稳压,可采用开头稳压电源。
(2) 分离供电
PLC的控制器与I/O分别由各自的隔离变压器供电,并与主电源分开,这样当输入输出供电断电时,不会影响到控制器的供电。如图1所示。
图1 分离供电图
2.2 接地引入的
PLC分为逻辑电路接地和功率电路接地,有共地、浮地及机壳共地和电路浮地等三种。一般采用控制器与其它设备分别接地好,接地时注意:接地线尽量粗,一般大于2mm2的线接地;接应尽量靠近控制器,接与控制器之间的距离不大于50m;接地线应尽量避开强电回路和主回路的电线,不能避开时,应垂直相交,应尽量缩短平行走线的长度。
实践证明,接地往往是噪声和防止的重要手段,良好的接地可在很大程度上内部噪声的耦合,防止外部的侵入,的抗能力。
2.3 输入输出电路引入的
为了实现输入输出电路上的完全隔离,近年来在控制中光电耦合广泛应用,已成为防止的有效措施。光电耦合有以下特点:首先,由于是密封在一个管壳内,不会受到外界光的;其次,由于靠光传送,切断了各部件电路之间地线的联系;第三,发光二极管动态电阻非常小,而源的内阻一般很大,能够传送到光电耦合器输入输出的就很小;第四,光电耦合器的传输比和晶体管的放大倍数相比,一般很小,远不如晶体管对那么灵敏,而光电耦合器的发光二极管只有在通过一定的电流时才能发光。因此,即使是在电压幅值较高的情况下,由于没有足够的能量,仍不能使发光二极管发光,从而可以有效地掉。由于光电耦合器的线性区一般只能在某一特定的范围内,因此,应保证被传的变化范围始终在线性区内。为了保证线性耦合,既要严格挑选光电耦合器,又要采取相应的非线性较正措施,否则将产生较大的误差。
(1) 光电耦合输入电路如图2所示。其中图2(a)、图2(b)用的较多,高电平时接成形式,低电平输入时接成形式。图2(c)为差动型接法,它具有两个约束条件,对于防止有明显的优越性,适用于外部严重的,当外部设备电流较大时,其传输距离可达100~200m,图2(d)考虑到COMS电路的输出驱动电流较小,不能直接带动发光二极管,所以加接一级晶体管作为功率放大,需要注意的是图中发光二极管和光敏三极管应分别由两个电源供电,电阻值视电压高低选取。
图2 光电耦合输入电路
(2) 光电耦合输出电路如图3所示。为了和输入同相的,可以采用图3(a)形式。若要求输出和输入反相,可以接成图3(b)形式。当输出电路所驱动的元件较多时,可以加接一级晶体管作为驱动功率放大,其接法如图3(c)所示。有时为了更好的输出波形,输出可经施密特电路。
图3 光电耦合输出电路
以上两点是对开关量输入输出的处理,而对模拟输入输出,为了工业现场瞬时对它的影响,除加A/D、D/A转换电路和光电耦合外,可根据需要采取的数字滤波技术如中值法、一阶递推数字滤波法等算法。
3 结束语
PLC控制的抗性设计是一个复杂的工程,涉及到具体的输入输出设备和工业现场的,在设计抗时要求要综合考虑各方面的因素。
66647-0AJ11-3AX0 PLC的基本工作原理简要介绍 PLC以微处理器为核心,具有微机的许多特点,但它的工作却与微机有很大不同。 微机一般采用等待命令的工作工作。 PLC是按集中输入、集中输出,周期性循环扫描的进行工作的。每一次循环扫描所用的时间称为一个扫描周期。 对每个程序,CPU从条指令开始执行,按顺序逐条地执行指令做周期性的程序循环扫描,如果无跳转指令,则从条指令开始逐条顺序执行用户程序,直至结束又返回条指令,如此周而复始不断循环。 PLC在每次扫描工作中除了执行用户程序外,还要完成内部处理、输入采样、通信服务、程序执行、自诊断、输出刷新等工作。PLC工作的全包括三个部分,即上电处理、扫描和出错处理。PLC工作的全可用图4所示的运行框图来表示。 PLC通电后,CPU在程序的控制下*行内部处理,包括硬件初始化、I/O模块配置检查、停电保持范围设定及其他初始化处理等工作。 PLC有很强的自诊断功能,PLC每扫描一次执行一次自诊断检查,确定PLC自身的是否正常,如电源检测、内部硬件是否正常、程序语法是否有错等。如检查出异常时,CPU面板的LED及异常继电器会接通,在特殊寄存器中会存入出错代码;CPU能根据错误类型和程度发出,甚至进行相应的出错处理,使PLC停止扫描或强制变成STOP状态。 PLC运行正常时,扫描周期的长短与用户应用程序的长短、CPU的运算速度、I/O点的情况等有关。通常用PLC执行1KB指令所需时间来说明其扫描速度(一般1-10ms/KB)。值得注意的是,不同指令执行时间是不同的,故选用不同指令所用的扫描时间将会不同。若用于高速要缩短扫描周期时,可从软硬件上同时考虑。PLC周期性循环扫描工作的显著特点是:可靠性高、抗能力强,但响应滞后、速度慢。